| |
|
|
| |
|
|
| |
Laboratorium badawcze |
|
| |
|
|
| |
1. Spin coater Laurell Technologies WS-650-23 NPP
|
|
| |
(zakup sfinansowany ze środków NCN projekt nr N N501 042140) |
|
| |
|
|
| |
Urządzenie służy do nanoszenia cienkich warstw materiału polimerowego np. PDMS na płaskie powierzchnie płytek (suport). Poprzez wprawienie w ruch obrotowy płytki i jednoczesne naniesienie na jej powierzchnię płynnego polimeru, dzięki działaniu siły odśrodkowej, uzyskuje się jednorodne, cienkie warstwy polimeru o kontrolowanej grubości na powierzchni suportu. Urządzenie wykorzystywane jest w elektronice do nanoszenia fotorezystu na powierzchnię wafli krzemowych, a następnie trawienia, wywoływania i suszenia materiałów. Powlekacz obrotowy znajduje również zastosowanie w MEMS. Komora robocza urządzenia wykonana została w całości z polipropylenu wysokiej gęstości oraz dodatkowo wyposażona została w osłonę z FEP Teflon. |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
|
- średnica powlekanego wafla 5 - 150mm lub kwadraty do 127x127 mm, adapter do szkiełek mikroskopowych,
- prędkość obrotowa 100 - 12000 RPM ustawiana z dokładnością 0,5 RPM, przyspieszenie 13000 RPM/sec,
-
sterowanie cyfrowe i ręczne z rozdzielczością 1 RPM z panelu dotykowego oraz komputera PC,
-
51 ramp czasowych o długości trwania 0,1s - 100min,
-
oprogramowanie SPIN3000 do zarządzania urządzeniem,
-
dozowniki strzykawkowe na płyny 5 i 30 ml umieszczone centralnie w pokrywie urządzenia, umożliwiające dozowanie płynów na powierzchnię płytek w trakcie wirowania,
- odbieralnik nadmiaru spływającej cieczy,
- oddzielna bezolejowa pompa próżniowa.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
2. Optyczny mikroskop stereoskopowy Motic K-400L wraz z kamerą Moticam 2300 |
|
| |
(zakup sfinansowany ze środków NCN projekt nr N N501 042140) |
|
| |
|
|
| |
Mikroskop wykorzystywany jest do trójwymiarowej analizy i obrazowania mikrostruktury kanałów w świetle przechodzącym oraz odbitym. Jest podstawowym narzędziem służącym zarówno do roboczej oceny jakości mikrostruktur, dokumentacji fotograficznej, jest również niezastąpionym narzędziem pomocnym przy wszelkich pracach wymagających szczególnej precyzji. |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
|
- Optyka z korekcja na nieskończoność, typ optyki - Galilean- (CMO) Common Main Objective, dystans roboczy 89 mm.
- Głowica mikroskopu binokularowa z tubusami okularowymi nachylonymi pod katem 45°, obrotowa w pełnym zakresie 360°, tubusy okularowe z regulacją rozstawu źrenic. Obiektyw Plan-achromatyczny 1x oraz nasadkowy 2.0x.
- Okulary szerokopolowe WF o powiększeniu 10×, pole widzenia 23 mm, niezależna korekcja dioptrii dla każdego okularu ± 5 D.
- Most optyczny z podwójną przesłoną irysową do wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz do podłączenia kamery cyfrowej wraz z adapterem 0.65x.
-
Szeroka podstawa 330×280 mm z wygodnymi oparciami na dłonie z podwójnym oświetleniem halogenowym 2x 10W/12V z regulacją intensywności. Mechanizm przesuwu głowicy ze sprzęgłem pozwalającym na regulację oporów ruchu.
-
Oświetlacz LED 60 diodowy z regulacją intensywności.
- Kamera 3.1 Mpix (2048 × 1536 pikseli), ½” CMOS progresywny 71 dB S/N, 46.5 fps przy rozdzielczości 640 × 480 pikseli 21.5 fps przy rozdzielczości 1024 × 768, 6 fps przy maksymalnej rozdzielczości.
|
|
| |
|
|
| |
  |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
3. Laserowa stacja grawerująca (ploter laserowy) Universal Laser Sytems VLS 2.30 |
|
| |
(zakup sfinansowany ze środków NCN projekt nr N N501 042140) |
|
| |
|
|
| |
Urządzenie wykorzystywane jest do laserowego grawerowania struktury mikrokanałów w materiałach polimerowych, głównie PDMS (polidimetylosiloksan). Znajduje również zastosowanie przy cięciu i obróbce podłoży ze szkła, pleksi, poliwęglanu i PETG (politereftalan etylenu). Umożliwia bezpośrednie przeniesienie zaprojektowanej struktury ze środowiska CAD na powierzchnię materiału, z pominięciem czasochłonnych operacji naświetlania i trawienia struktur (SU-8, DRIE (proces Bosch). |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
|
- Sterowane elektronicznie silniki krokowe wysokiej precyzji (przesunięcie 0,1 mm) przenoszące siłę napędową za pomocą pasków kewlarowych na ramiona plotera, poruszające się na bezsmarowych łożyskach kulkowych z dodatkową opcją sprzętowej oraz programowej kalibracji położenia.
- Źródło laserowe typu gazowego klasy 4-tej emitujące promieniowanie świetlne o długości fali 10,6 um, wypełnione mieszaniną CO2 w szczelnej metalowej tubie o mocy 30 WAT, chłodzone powietrzem oraz wyzwalane
za pomocą prądu wysokiej częstotliwości o współczynniku jakości wiązki M2 = 1,2 +/- 0,2. Zintegrowany wskaźnik laserowy klasa 3R o długości fali 682nm i mocy 5mW.
- Podstawowy stół aluminiowy wytrzymujący maksymalne obciążenie przy pracy statycznej 20 kg oraz dynamiczne 15kg, sterowany za pomocą silników krokowych wysokiej precyzji (skok 0.1mm) i rozmiarach całkowitych 476mm x 368mm oraz rozmiarach roboczych 406mm x 304mm. Dodatkowy stół typu plaster miodu o parametrach zgodnych ze stołem podstawowym, wyposażony dodatkowo w system wyciągu spalin spod materiału obrabianego.
- Układ optyczny składający się z:
a) beam expander’a,
b) dwóch luster,
c) dwóch wymiennych soczewek 1,5” i 2.0” o średnicy plamki odpowiednio 76um i 127um, wykonanych z materiału odpornego na promieniowanie optyczne o mocy czynnej 100WAT oraz specjalny układ optyczny HPDFO o średnicy plamki 30um.
- Systemy prostopadłego nadmuchu w miejscu cięcia oraz grawerowania spełniające dodatkowo funkcję chłodzenia optyki lasera. Systemy nadmuchu bocznego. |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
4. Zasilacze laboratoryjne prądu stałego SPN6000A 6kV/3,5mA DC MCP oraz POWERLAB 605D 60V/5A |
|
| |
|
|
| |
Urzadzenia przeznaczone do zasilania prądem stałym mikroukładów do elektroforezy i elektrokinetycznego transportu płynów w mikrokanałach. |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
|
- MCP Zasilacz lab.wysokonapięciowy SPN6000A 6kV/3,5mA DC MCP
- PowerLab Zasilacz lab. POWERLAB 605D 60V/5A LED |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
5. Pompy strzykawkowe Medima S-1 3 szt. |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
Możliwość programowania szybkości infuzji w ml/h oraz w innych najczęściej używanych jednostkach, takich jak: ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min, godz, 24 godz. Wiele trybów infuzji, w tym infuzja ciągła, z przerwami, profil (do 24 cykli). Minimalne natężenie przepływu 0,1 ml/h. |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
6. Prasa hydrauliczna Carlo de giorgi |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
ciśnienie robocze 200 bar, ciśnienie maksymalne 400 bar, nacisk roboczy 15000 kg, skok tłoka 16mm |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
7. Komora UV |
|
| |
|
|
| |
Podstawowe parametry urządzenia: |
|
| |
Promienniki: rtęciowe niskoprężne lampy wyładowcze z żarzonymi katodami, przystosowane do zasilania napięciem 230 V z wykorzystaniem typowych układów stabilizacyjno-zapłonowych.
Charakteryzują się brakiem luminoforu, a przezroczyste bańki zewnętrzne wykonane są ze szkła kwarcowego.
Promieniowanie UV emitowane w dwóch liniach rezonansowych rtęci o długościach fal 185,0 nm i 253,7 nm. Pochodzi ono z wyładowania elektrycznego w rtęci
o prężności par ok. 7x 10-3 Tr.
Lampy zamontowane w zamykanej komorze z pleksi, wyłożonej folią aluminiową. |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|